Теплофізичні властивості алюмінію марки A5N, його стопів з силіцієм, міддю та рідкісноземельними металами

Б. Н. Гулов$^{1}$, З. Нізомов$^{2}$, Ф. С. Tабаров$^{2}$

$^{1}$Таджицький національний університет, просп. Рудакі, 17, 734025 Душанбе, Таджикистан
$^{2}$Філіал Національного дослідного технологічного університету «МІСіС» в місті Душанбе, вул. Назаршоєва, 7, 734012 Душанбе, Таджикистан

Отримано: 04.04.2020; остаточний варіант - 08.09.2021. Завантажити: PDF

Виміряна кінетика охолодження алюмінію марки A5N, його стопів з кремнієм, міддю і рідкісноземельними металами у широкому інтервалі температур. Виявлено, що процес охолодження алюмінію і його стопів має релаксаційний характер. Проведено експериментальне дослідження питомої теплоємності і коефіцієнта тепловіддачі цих речовин. Одержані дані проведеного дослідження дозволили розрахувати температурну залежність коефіцієнта тепловіддачі чистих металів. Показано, що величини коефіцієнтів тепловіддачі для міді, алюмінію та цинку відрізняються. Для знаходження теплоємності леґованих стопів для кожної групи рекомендовано визначати коефіцієнт тепловіддачі для вихідного стопу.

Ключові слова: алюміній А5N, охолодження, питома теплоємність, коефіцієнт теплопередачі.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i11/1553.html

PACS: 07.05.Kf, 44.10.+i, 64.60.-i, 64.75.-g


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Thermophysical Properties of Materials for Nuclear Engineering: Tutorial for Students of Specialty ‘Nuclear Power Plants’ (Ed. P. L. Kirillov) (Obninsk: 2006), p. 182.
  2. A. R. Luts and A. A. Suslina, Alyuminiy i Ego Splavy [Aluminium and Its Alloys] (Samara: Samarskiy Gosudarstvennyy Tekhnicheskiy Universitet: 2013) (in Russian).
  3. R. H. Dittman and M. W. Zemansky, Heat and Thermodynamics (New Delhi: Tata McGraw Hill: 2007).
  4. I. N. Ganiev, S. E. Otadzhonov, N. F. Ibrokhimov, and M. Makhmudov, High Temperature, 57: 22 (2019). Crossref
  5. I. N. Fridlyander, Alyuminievye Splavy. Sostav, Svoystva, Tekhnologiya, Primenenie. Spravochnik [Aluminum Alloys: Composition, Properties, Technology, Application. A Reference Book], (Ed. I. N. Fridlyander) (Kiev: Komintekh: 2005) (in Russian).
  6. V. E. Zinoviev, Thermo Physical Properties of Metals at High Temperatures. Handbook (Moscow: Metallurgiya: 1989) (in Russian).
  7. Z. Nizomov, B. N. Gulov, I. N. Ganiev, R. Kh. Saidov, and A. E. Berdiev, Dokl. Akad. Nauk Resp. Tadzh., 917: 54 (2011).
  8. Z. Nizomov, R. Kh. Saidov, B. N. Gulov, and Kh. Kh. Niezov, Izv. Akad. Nauk Resp. Tadzh., Otd. Fiz.-Mat., Khim., Geolog. Tekh. Nauk, 79: 3 (2016).
  9. J. V. Golovenko, S. L. Gafner, L. V. Redel, and J. J. Gafner, Formation of Structure in Nanoclusters Au, Ni and Cu at Crystallization Processes. Journal Nanomaterials and Nanostructures – XXI Century, No. 3: 15 (2010).
  10. A. E. Berdiev, I. N. Ganiev, H. H. Niyozov, F. U. Obidov, and R. A. Ismoilov, Materials of Electronics Engineering, 224: 17 (3) (2014). Crossref
  11. V. S. Zolotorevskii and N. A. Belov, Metallovedenie Liteynykh Alyuminievykh Splavov (Metal Science of Cast Aluminum Alloys) (Moscow: Mosk. Inst. Stali Splavov: 2005) (in Russian).
  12. G. K. Sigworth, AFS Trans., 7: 91 (1983).
  13. W. J. Boettinger and U. R. Kattner, Metall. Trans. A, 33: 1779 (2002). Crossref
  14. Y. Xiao, S. Xie, J. Liu, and T. Wang, Practical Handbook of Aluminum Technology (China, Beijing: Metallurgical Industry Press: 2005.
  15. H. Feufel, T. Gödecke, H. Lukas, and F. Sommer, J. Alloys Compd., 31: 274 (1997). Crossref